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실험 시 초기에 항온수조의 온도를 65℃로 고정시키고자 68℃로 예열하였고, 실험이 지속되는 동안에 계속적으로 같은 온도로 예열되어야 했다. 그러나 센서기의 오작동으로 인해 매 시간 측정 시에 온도가 일정하지 못했고, 따라서 매 10분마
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측정하라.
그림4-9 간략화 회로
5. 참고자료
① TTL응용 실무 / Don Lancaster / 한국과학원 / 1977. 6. 30 / p.37 ~ p.119
② 디지털공학실험 / 이병기 / 喜重堂 / 1992. 2. 25 / p.29 ~ p.38
③ 디지털 시스템 / 송상훈 외7명 / 인터비젼 / 2005. 3. 28 / p.71 ~ p.80, p.80 ~ p.83,
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10:0
8:2
6:4
5:5
4:6
2:8
0:10
굴절율
(측정치)
1.7015
1.6518
1.6549
1.6533
1.6529
1.6961
1.6527
굴절율
(이론치)
1.3330
1.3345
1.3366
1.3381
1.3399
1.3457
1.3587
오차
0.3685
0.3173
0.3138
0.3152
0.3130
0.3504
0.2940
6. 실험에 관한 고찰
모든 굴절율들이 정상적인 이론값들에 비해 터
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측정 ( 1등급이 가장 퍼커링이 심한 것이고 5등급이 퍼커링이 없는 것이다. )
다구치 표에 실험 결과를 입력하고 결과 값을 냄
6) 확인 실험
각 인자 조건 중 결과 값이 가장 큰 것을 선택하여 재 실험을 하여 실험이 제대로 되었는지 확인한다.
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실험값의 처짐량(mm)
오차범위(%)
재하하중
게이지의 위치
5kg
10kg
5kg
10kg
5kg
10kg
실험 1
왼쪽에서
40cm
0.318
0.636
0.32
0.63
0.6
0.9
실험 2
오른쪽에서
30cm
0.317
0.634
0.323
0.623
1.9
1.7
조 건
강재의 탄성계수 E = 2.1×
{ 10}^{6 }
kg/㎠
단면 2차 모멘트 I = 1.49
{ cm}
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10의 저항을 주었지만 실제 가해진 전압은 9.9였음)
이론치와 실험치의 차이가 나게 측정이 되었는데, 실험 도중 발생하는 실험 도구가 아주 이상적인 도구를 사용(아주 정확한 측정기기와 저항이 없는 회로)하였다고 하면 이론치와 같게 측정
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측정값을 얻기 위해서는 단계적으로 측정범위를 낮추어야 한다.
4) 전원의 출력전압을 20 - 25 volt 사이의 값으로 조정하고 위의 측정을 반복한다.
실험 3. 병렬연결
1. 1kΩ에서 9kΩ까지의 저항 3개를 병렬로 연결하고 전원의 출력전압을 10volt 부
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105.80
26.51518349
0.997220045
24.88910685
38
17.875
106.00
26.58914509
1.000001696
26.36401688
5. 정리
유체역학 I 에서 간단하게 배웠던 경계층의 발생과 성장, 점성유동의 속도분포를 직접 실험을 통해 알아보았다. 실험은 생각보다 간단했지만, 실험에서 측정
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측정한 결과 6903.06㎈/g 가 나왔으며 이는 이론적 발열량 10,700Kcal/Kg = 10700㎈/g 에 미치지 못하며 약 35.5%의 오차가 발생하였다. 실험과정에서 전열선의 발열량과 프로펠러에 의한 온도 상승 값을 보정하였음에도 이와 같은 오차가 발생하였다.
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200g
r(cm)
4
5
6
7
T(sec)
0.258
0.218
0.21
0.19
구심력(N)
4.74
8.3
10.73
15.29
x(cm)
1.2
2.2
3.2
4.2
F=k2x
3.52
6.47
9.41
12.35
②그래프
6. 결론 및 토의
- 이번 실험에서는 복원력과 구심력을 측정해서 두 값이 같다는 것을 보이는 실험이었다. 하지만 측정 결과가 정확
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